充电2.0: 逆向无线充电的转变

使用一种设备给另一种设备充电的想法是可能的,因为不同种类的应用需要电力,包括手机和电动汽车。
自从手机问世以来,我们一直主要使用有线充电器为手机充电。有好几次,我和其他许多人一样,希望没有电缆,或者在紧急情况下,特别是在旅行时,可以从另一个充电设备上转移电力。
无线充电是一个创新的想法,制造商多年来一直试图突破,以相互竞争。无线和反向无线充电(也称为设备对设备充电或无线电力共享)现已进入商业市场。
对于无线充电,无线充电器和无线电源联盟(WPC)齐插件是必要的。无线充电市场上出现了许多适合不同应用的新变化。非耦合的无线充电设备可以通过墙壁充电,适用于办公室和其他类似地方的距离更远的地方。
例如,经美国联邦通信委员会(FCC)批准,美国 Ossia 公司的永久跟踪充电器旨在利用无线电频率(RF) ,在大约5米甚至更远的地方为几个物联网(IoT)设备无线充电。设备可以通过组织的云平台进行管理。与普通的无线充电器不同,这种技术不需要充电板。这些技术可以满足物流公司在运输过程中的需要。市场研究公司(Market Research inc.)的一份研究报告显示,从2019年到2025年,无线充电市场的复合年增长率预计将超过35% 。
无线手机充电功能也可以看到在汽车大规模这些天。ZeeHoo 无线充电器就是这样一种设备。
尽管有了这些发展,Qi 无线充电技术仍处于初级阶段,而且没有快速充电技术快。这种情况预计将逐渐改变,从华为 Mate 30的发布就可以看出,其反向无线充电速度是现有手机的数倍。
在这里插入图片描述

在反向无线充电中,一个感应线圈存在于手机内部,使其能够充当充电站,并通过电磁感应向接收器传输能量。例如,华为 Mate 30 Pro、华为 Mate 40 Pro、三星 Galaxy s10和三星 Galaxy Note 10 + 等设备都提供了这种低功耗解决方案,并提供了相当大的电池容量,可以为其它与 qi 兼容的产品充电,包括其它智能手机、相机、智能手表、无线耳机等等。不同品牌的不同设备以不同的速度

内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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